汽车盘式制动器开题报告

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汽车制动系统的设计开题报告

汽车制动系统的设计开题报告

汽车制动系统的设计开题报告一、研究背景随着汽车工业的迅速发展,汽车的制动系统成为保障行车安全的重要组成部分。

制动系统的设计和性能直接关系到驾驶员操控的灵敏度和行车安全性。

因此,对汽车制动系统的设计进行研究和改进已成为汽车制造企业和学术界的热门课题。

二、研究目的本课题旨在深入研究汽车制动系统的设计原理和工作机制,探讨不同参数对制动性能的影响,并提出一种优化的汽车制动系统设计方案。

三、研究内容1. 汽车制动系统的概述:介绍汽车制动系统的基本组成和工作原理,包括制动器、制动盘、刹车片等关键部件的功能和作用。

2. 制动系统参数对制动性能的影响研究:分析制动系统参数(例如制动液、刹车片材料、刹车盘材料等)对制动性能的影响,通过相关理论分析和试验验证,探讨不同参数对制动能力、刹车距离等指标的影响规律。

3. 制动系统的优化设计:在分析不同参数对制动性能的影响基础上,提出一种针对性的优化设计方案,旨在提高制动能力、缩短刹车距离等制动性能指标,同时兼顾制动系统的稳定性和可靠性。

4. 汽车制动系统的实际应用:通过案例分析和实际应用验证,对优化设计方案进行实际效果评估,验证其在实际使用中的可行性和效果。

四、研究方法1. 理论分析:通过对汽车制动系统的工作原理和相关技术文献的研读,理论分析制动系统的设计原则和参数对制动性能的影响规律。

2. 试验验证:设计制动性能测试平台,模拟不同工况下的制动情况进行试验,得到实际的制动性能数据。

3. 数值模拟:利用计算机仿真软件,建立汽车制动系统设计模型,并进行参数优化计算,评估不同参数对制动性能的影响。

四、论文结构本文计划包括以下几个部分:1. 引言:介绍汽车制动系统的重要性和研究意义,概述本文的研究内容和结构。

2. 汽车制动系统的概述:介绍汽车制动系统的基本组成和工作原理。

3. 制动系统参数对制动性能的影响研究:通过理论分析和试验验证,探讨不同参数对制动性能的影响。

4. 制动系统的优化设计:提出优化设计方案,并通过实验和仿真验证其效果。

汽车盘式制动系统结构设计开题报告

汽车盘式制动系统结构设计开题报告
2010.12.16请院内专家讲述毕业论文规范
2011.05.04图纸,论文交到审图老师处审图
2011.05.08毕业答辩
2011.05.13上交所有毕业论文材料、光盘资料、推优工作
主要参考文献
[01]王吟洪等.现代汽车气压式盘式制动器发展浅析[J/OL].机械与配件,2005,(12).
[02]陈有方等.汽车原理及构造[M].重庆:重庆大学出版社,2009.9:1-50.
[09]迷凸.关于汽车盘式制动的两三事[J].现代汽车,2008.09:102-103.
[10]王望宇.汽车设计(第3版)[M],北京:机械工业出版社,2000:1-88.
指导教师审核意 见
同意开题。
指导教师(签名)
2010年10月30日
虽然盘式制动系统较鼓式制动系统有很大的优势,但是还是存在一些缺陷,所以进一步研究并完善盘式制动系统是非常有必要的,比如挤压制动片的作用力必须较大,制动片磨损快,容易受到沙砾以及泥石的影响等。研究这个项目,是为了掌握汽车盘式制动系统的结构设计过程,从中巩固所学的专业知识,对自身所学能够应用于实践中。
研究目标和内容
2010.07.07~2010.09.29准备关于盘式制动系统的文献综述、外文翻译和开题报告,
完成方案设计
2010.10.30上交文献综述、开题报告,开题报告答辩
2010.10.31~2010.11.15完成结构设计
2010.11.16~2010.11.30完成总装配图,并进行中期答辩
2010.12.01~2010.12.15完成所有图纸
第三阶段:制图阶段:整理各类资料和数据,利用CAD制图,分别做出系统的总装图及各部件的装配图和零件图。
第四阶段:总结阶段:撰写设计计算说明书,检查图纸,准备答辩。

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电磁式制动器虽有作用滞后性好、易于连接而且接头可靠等优点,但因成本高,只在一部分总质量较大的商用车上用作车轮制动器或缓减速器;液力式制动器一般只用作缓速器。

目前广泛使用的仍为摩擦式制动器。

摩擦式制动器按摩擦副结构形式不同,可分为鼓式、和盘式和带式三种。

带式制动器只用作中央制动器;鼓式和盘式制动器的结构形式有多种。

汽车是现在交通工具中用的最多、最普遍、也是运动得最方便的交通工具。

汽车制动系统是汽车底盘上的一个重要系统,它是制约汽车运动的装置,而制动器又是制动系中直接作用制约汽车运动的一个关键装置,是汽车上最重要的安全件。

汽车的制动性能直接影响汽车的行驶安全性。

随着公路业的迅速发展和车流密度的日益增大,人们对安全性、可靠性、的要求越来越高,为保证人身和车辆安全,必须为汽车配备十分可靠的制动系统。

车辆在行驶过程中要频繁进行制动操作,由于制动性能的好坏直接关系到交通和人身安全,因此制动性能是车辆非常重要的性能之一,改善汽车的制动性能始终是汽车设计制造和使用部门的重要任务。

现在汽车普遍采用的摩擦式制动器的实际工作性能是整个制动系中最复杂最不稳定的因素,因此改进制动器的机构、解决制约其性能的突出问题具有非常重要的意义。

汽车制动系统是汽车行驶的一个重要主动安全系统,其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响。

随着汽车的行驶速度和路面情况复杂程度的提高,更加需要高性能、长寿命的制动系统。

盘式制动器振动特性的仿真分析的开题报告

盘式制动器振动特性的仿真分析的开题报告

盘式制动器振动特性的仿真分析的开题报告一、选题背景与意义盘式制动器作为一种常见的制动装置,在车辆、机械设备等领域广泛应用。

然而,在高速运行或长时间连续制动的情况下,盘式制动器往往会出现振动现象,导致制动效果下降、噪音增大、甚至引起事故。

因此,研究盘式制动器振动特性及其影响因素,对于提高制动器安全性和性能有着重要的意义。

二、研究目的与内容本文旨在通过仿真分析盘式制动器的振动特性,探究制动器振动机理,并研究影响因素。

具体内容包括:1.建立盘式制动器的数学模型,包括制动盘、制动片、制动钳等组件,考虑制动片与盘之间的接触、动态特性等。

2.基于ANSYS等有限元分析软件,进行制动器振动仿真模拟,对制动器固有频率、谐振点、振动幅值等参数进行分析,探究振动机理。

3.对影响制动器振动的因素进行研究,包括制动片材料、制动力、制动片厚度等因素,分析其对制动器振动特性的影响。

4.结合实际情况,提出有效的措施以减小或避免制动器振动,提高制动器性能和安全性。

三、研究方法1.理论分析:通过文献综述等方式,梳理盘式制动器的相关理论知识,确定仿真模型的建立方式,分析制动器振动机理及影响因素。

2.有限元仿真:借助ANSYS等有限元分析软件,建立盘式制动器的有限元模型,进行振动仿真分析。

3.数据处理:对仿真数据进行处理和分析,得到制动器的振动特性参数,探究振动机理和影响因素。

四、预期结果与意义通过对盘式制动器振动特性的仿真分析,得出制动器的振动特性参数和影响因素,为制动器的设计、优化和改进提供参考。

同时,研究结果也为厂家生产制动器提供了重要的理论指导,提高制动器的安全性和性能,有利于推进我国制造业的发展。

某轿车浮动钳盘式制动器的设计与分析开题报告

某轿车浮动钳盘式制动器的设计与分析开题报告

开题报告1.选题依据:1.1选题的目的及意义汽车工业发展一百多年来,人类的智慧被源源不断地融入到汽车科技之中,使汽车工业得到突飞猛进的发展。

当今社会,随着汽车工业迅速发展和人们消费水平日益提高,汽车已经成为最重要的交通工具和人类社会活动中的必需品。

我国自改革开放以来,人民生活水平不断得到提高,汽车工业也迅速发展,汽车需求量也保持快速增长[1]。

制动系的功用是使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车;在下坡行驶时,使汽车保持适当的稳定车速;使汽车可靠地停在原地或坡道上[2]。

汽车是现在交通工具中用的最多、最普遍、也是运动得最方便的交通工具。

汽车制动系统是汽车底盘上的一个重要系统,它是制约汽车运动的装置,而制动器又是制动系中直接作用制约汽车运动的一个关键装置,是汽车上最重要的安全件。

汽车的制动性能直接影响汽车的行驶安全性。

随着公路业的迅速发展和车流密度的日益增大,人们对安全性、可靠性、的要求越来越高,为保证人身和车辆安全,必须为汽车配备十分可靠的制动系统。

设计制动系时应满足如下要求:(1)具有足够的制动效能。

(2)工作可靠。

(3)在任何速度下制动时,汽车都不应丧失操纵性和方向稳定性。

(4)防止水和污泥进入制动器工作表面。

(5)制动能力和热稳定性良好。

(6)操纵轻便,并具有良好的随动性。

(7)制动时,制动产生的噪声尽可能小,已减少公害。

(8)作用迟后性尽可能好。

(9)摩擦衬片磨损后,应有能消除因磨损而产生间隙的机构[3]。

1.2 制动器分类制动器主要有摩擦式、液力式和电磁式等几种形式。

电磁式制动器虽有作用滞后性好、易于连接而且接头可靠等优点,但因成本高,只在一部分总质量较大的商用车上用作车轮制动器或缓减速器;液力式制动器一般只用作缓速器。

目前广泛使用的仍为摩擦式制动器[4]。

摩擦式制动器按摩擦副结构形式不同,可分为鼓式,盘式和带式三种[5]。

开题报告2.本课题要研究或解决的问题和采用的研究手段:(1)完成课题所采用的方法:1.1调查研究的车型及参数和相关文献。

盘式制动器实训课题报告

盘式制动器实训课题报告

一、引言随着现代汽车工业的不断发展,汽车制动系统在确保行车安全方面扮演着至关重要的角色。

盘式制动器作为现代汽车制动系统的重要组成部分,因其高效、稳定、可靠的制动性能而广泛应用于各类车型中。

为了使学生深入了解盘式制动器的结构、工作原理、拆装方法及故障排除,特开展本次盘式制动器实训课题。

二、实训目的1. 熟悉盘式制动器的结构、工作原理及故障排除方法。

2. 掌握盘式制动器的拆装技巧和调试方法。

3. 提高学生的动手能力和实践技能。

三、实训内容1. 盘式制动器结构及工作原理盘式制动器主要由制动盘、制动钳、制动块、液压系统等部件组成。

制动盘固定在车轮轮毂上,与车轮一起旋转。

制动钳通过液压系统施加压力,使制动块与制动盘产生摩擦,从而实现制动效果。

2. 盘式制动器拆装步骤(1)拆卸制动盘:首先松开制动盘螺栓,然后用专用工具将制动盘从车轮轮毂上拆卸下来。

(2)拆卸制动钳:松开制动钳固定螺栓,取下制动钳。

(3)拆卸制动块:拆卸制动钳内部的制动块,注意观察制动块磨损情况。

(4)检查制动盘:检查制动盘表面是否有划痕、磨损等异常情况。

(5)安装制动块:将新的制动块安装在制动钳内部,注意安装顺序。

(6)安装制动钳:将制动钳安装到车轮轮毂上,并拧紧固定螺栓。

(7)安装制动盘:将制动盘安装到车轮轮毂上,并拧紧制动盘螺栓。

3. 盘式制动器调整方法(1)调整制动间隙:松开制动钳固定螺栓,调整制动块与制动盘之间的间隙,使制动块与制动盘接触良好。

(2)调整制动平衡:检查制动器两侧的制动效果是否一致,如有差异,可通过调整制动块厚度或调整制动钳位置来平衡。

(3)检查制动液:检查制动液液位,如低于最低液位,应及时添加制动液。

4. 盘式制动器故障排除(1)制动效果差:检查制动块磨损情况,如磨损严重,需更换制动块。

(2)制动时异响:检查制动块、制动盘等部件是否有磨损、变形等情况,必要时进行更换或修复。

(3)制动时跑偏:检查制动器两侧的制动效果是否一致,如不一致,需调整制动平衡。

制动器设计开题报告

制动器设计开题报告

制动器设计开题报告制动器设计开题报告一、引言制动器是汽车等运输工具中的重要组成部分,其作用是通过摩擦力将运动中的车辆减速或停止。

随着科技的不断发展,制动器的设计也在不断创新和改进。

本文旨在探讨制动器设计的相关问题,并提出一种新的设计方案。

二、背景目前市场上常见的制动器主要有盘式制动器和鼓式制动器两种。

盘式制动器由刹车盘、刹车片和刹车钳组成,通过刹车钳将刹车片夹紧刹车盘来实现制动。

鼓式制动器则由刹车鼓、刹车鞋和刹车缸组成,通过刹车缸将刹车鞋推向刹车鼓来实现制动。

两种制动器各有优缺点,本文将针对盘式制动器进行设计。

三、设计目标本次设计的目标是提高盘式制动器的制动效果和耐久性。

通过改进刹车片材料、优化刹车盘结构和改良刹车钳设计,达到更好的制动效果和更长的使用寿命。

四、设计方案4.1 刹车片材料的选择刹车片是制动器中最重要的摩擦材料,其性能直接影响制动效果。

传统的刹车片材料主要有有机材料、半金属材料和陶瓷材料。

本设计方案将尝试使用新型复合材料作为刹车片材料,以提高制动效果和耐久性。

4.2 刹车盘结构的优化刹车盘的结构对制动效果有着重要影响。

本设计方案将通过优化刹车盘的散热结构和增加刹车盘的散热面积,提高制动时的散热效果,从而提高制动效果和延长刹车盘的使用寿命。

4.3 刹车钳设计的改良刹车钳是将刹车片夹紧刹车盘的关键部件。

传统的刹车钳设计存在一些问题,如制动力分布不均匀、易生锈等。

本设计方案将采用新型刹车钳设计,通过优化刹车钳的结构和材料,提高制动力的分布均匀性和刹车钳的耐腐蚀性。

五、预期效果通过以上设计方案的实施,预期可以达到以下效果:5.1 提高制动效果:新型刹车片材料的使用和刹车盘结构的优化将提高制动器的制动效果,减少制动距离,提高安全性。

5.2 延长使用寿命:刹车盘散热结构的优化和刹车钳设计的改良将延长制动器的使用寿命,减少更换频率,降低维修成本。

5.3 提高耐腐蚀性:新型刹车钳材料的使用将提高制动器的耐腐蚀性,减少锈蚀现象,延长使用寿命。

丰田COLLORA车盘式制动器设计-开题报告

丰田COLLORA车盘式制动器设计-开题报告
毕业设计(论文)开题报告
学生姓名 指导教师姓名
院部 职称
汽车与交通工程学 院
实验师
从事 专业
专业、班级 车辆工程 是否外聘 □是■否
题目名称
丰田 COLLORA 车盘式制动器设计
一、课题研究现状、选题目的和意义 1、盘式制动器的现状
现在,盘式制动器在汽车上已经越来越多地被采用,特别是在轿车上已被广泛 采用。盘式制动器在液力助力下制动力大且稳定,在各种路面都有良好的制动表现, 其制动效能远高于鼓式制动器,而且空气直接通过盘式制动盘,故盘式制动器的散 热性很好。但是盘式制动器结构相对于鼓式制动器来说比较复杂,对制动钳、管路 系统要求也较高,而且造价高于鼓式制动器。
[17]全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会.GB 5763-1998 中国标准书号 [S].北京:中国标准出版社,1998.
[18]Journal of Materials Engineering and Performance[J],Microstructure and detachment mechanism of friction layers on the surface of brake shoes 2003.
在充分了解并掌握丰田 COLLORA 汽车盘式制动器结构及工作原理的基础上,设计出结构合 理、经济实用、安全稳定的盘式制动器。
(1)、对汽车制动系统的结构和形式进行分析; (2)、对汽车的制动力分配系数进行确定; (3)、对制动强度和附着系数利用率、制动器最大制动力矩进行了计算分析 (4)、根据现有资料对制动器的结构进行了设计并进行了相关的校核。 (5)、完成了前、后制动器装配图、制动轮缸装配图、制动管路布置图、相关零件图
盘式制动器具有散热性好、制动效能稳定、抗水衰退能力强、易于保养和维修等优 点,可广泛应用于飞机、铁路、车辆和工程机械。对盘式制动器的早期研究侧重于试验 研究其摩擦特性,随着用户对其制动性能和使用寿命要求的不断提高,有关其基础理论 与应用方面的研究也在深入进行。 我们知道,高速行驶的轿车,由于频繁使用制动,制动器的摩擦将会产生大量的热, 使制动器温度急剧上升,这些热如果不能很好地散出,就会大大影响制动性能,出现 所谓的制动效能热衰退现象,制动器直接关乎生命。因此,制动器的设计是汽车的设 计过程中非常重要的一环,确定制动器结构类型,设计制动器中传动的主要零部件, 对主要零部件进行校核,对优化汽车制动性能和经济性能,培养学生严谨的设计能力 及规范的设计程序具有重要意义。
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目前,欧、美、日等发达国家已把盘式制动器作为标准件装备在多级别的轿车、客车、中型、重型汽车上。我国的轿车、微型车已广泛应用液压盘式制动器,但现生产厂家产品单一,配套市场狭窄,国内目前真正形成规模化生产企业寥寥无几。预计未来几年,盘式制动器在国内将会得到快速的推广和应用,开发应用盘式制动器是现代汽车的发展趋势之一。
在国内外的盘式制动器研究中,早期侧重于试验研究其摩擦特性,随着用户对其制动性能和使用寿命要求的不断提高,有关其基础理论与应用方面的研究也在深入进行,如摩擦机理的研究、制动噪声的分析,这些都为盘式制动器结构的改进和优化提供了理论依据,另外现代汽车盘式制动器的研究和开发应注重的问题主要是,提高制动器的制动效能、防止尘污和锈蚀,减轻重量、简化结构、降低成本,电子报警和智能化系统的发展,实用性更强与寿命更长。下面结合设计和使用中存在的几个问题对其研究状况进行综述。
因此,摩擦制动过程中摩擦热主要产生在接触区域具有一定厚度的界面层而不是在接触表面,在温度场分析中,摩擦热应作为体积热而不应作为表面热流从接触表面输入,同时接触界面存在一定的接触热阻,界面的热特性不同于摩擦材料基体的热特性。
制动噪声的研究:
早期对制动尖叫现象一般简单地归结为当静摩擦系数大于动摩擦系数或动摩擦系数随相对滑动速度的变化率小于零时,制动系统的自激振动问题。
[14]黄金陵.汽车车身设计[M].第一版.北京:机械工业出版社,2008.6
[15]郭列琰.智能检测盘式液压制动器的研制[D].西安科技大学硕士学位论文,2006.04
[16]刘美玲.摩擦材料的温度场及其摩擦性能研究[D].中南大学硕士学位论文.2007.05
毕业设计(论文)开题报告
2.本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段(途径):
毕业设计(论文)开题报告
1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写不少于1000字左右的文献综述:
路面对车轮施加一定的力,从而对其进行一定程度强制制动的一系列专门装置系统称为制动系统。其作用是使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车,或使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车或使下坡行驶的汽车速度保持稳定。对汽车起制动作用的只能是作用在汽车上与汽车行驶方向相反的外力,而这些外力大小都是随机的、不可控的,因此汽车上必须装设一系列专门装置以实现上述功能。
[10]余志生.汽车理论[M].第五版.北京:机械工业出版社,2010.1
[11]王望予.汽车设计[M].第四版.北京:机械工业出版社,2010.1
[12]刘惟信.汽车制动系的结构分析与设计计算[M].北京:清华大学出版社,2004.9
[13]陈家瑞.汽车构造下册[M].第三版.北京:机械工业出版社,2009.6
汽车的制动过程实际上是一个能量转换过程,它把汽车行驶时产生的动能转换为热能。制动器是制动系中最主要的一个部件,是制动系统中用以产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力的部件。制动器可分为盘式制动器和鼓式制动器,现代轿车上大都采用盘式制动器,原因有以下几点:首先,盘式制动器制动力大且稳定,在各种路面都有良好的制动表现,制动效能远高于鼓式制动器,浸水后效能降低也较少,只须经一两次制动即可恢复正常。其次,高速行驶的汽车如果频繁使用制动器制动,制动器因摩擦会产生大量的热量,使制动器温度急剧升高,如果不能及时的为制动器散热,它的效率就会大大降低,影响制动性能,出现所谓的制动效能的热衰退现象,而使用盘式制动器的汽车,空气直接流经盘式制动器,故盘式制动器的散热性很好,热衰退现象比起鼓式的也好很多。另外,制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小,不会像制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大。较容易实现间隙自动调整,其他维修作业也较简单。但是盘式制动器结构较鼓式制动器复杂,对制动钳、管路系统设计要求也比较高,而且造价高于鼓式制动器。
[6]韩正铜,王天煜.机械精度设计与监测[M].第一版.徐州:中国矿业大学出版社,2007.8
[7]L.埃克霍恩,Dபைடு நூலகம்克林恩乔克(等).汽车制动系[M].第一版.北京:机械工业出版社,1998.8
[8]过学迅(等).汽车设计[M].第一版.北京:人民交通出版社,2005.8
[9]周明衡.离合器、制动器[M].第一版.北京:化工工业出版社,2003.5
管迪华等从馈入能量的角度探讨了制动尖叫噪声分析方法,在制动器摩擦闭环耦合模型的基础上,推导了系统尖叫模态的馈入能量计算方法。通过基于馈入能量的分析,可较直观地看出一些结构参数对制动噪声的影响,如摩擦系数、制动块形状、刚度及有重要影响的子结构模态振型,并有助于分析抑制噪声的结构修改方案。该方法对制动器结构振动噪声的分析具有指导意义。
摩擦机理的研究:
摩擦的实质是机械运动转化为分子运动、机械能转化为热能,并遵从能量守恒定律。物体实际表面为粗糙表面,两个粗糙表面在千摩擦状态相互接触,其真实接触面积只占名义接触面积的一小部分。接触面的法向载荷由部分表面微凸峰承担。两固体相对运动时产生摩擦力,仅在接触点处是被摩擦直接加热的。马保吉等的研究表明,摩擦力的产生机理直接决定了摩擦热的产生机理。制动开始时,摩擦制动片在制动系管路压力的作用下夹紧制动盘,使盘片界面之间产生摩擦力。如果忽略材料磨损的影响,可认为制动器吸收的制动能量全部转换为热量。
参考文献:
[1]王望予.汽车设计[M].第四版.北京:机械工业出版社,2004.8
[2]陈家瑞.汽车构造下册[M].第二版.北京:机械工业出版社,2005.1
[3]余志生.汽车原理[M].第四版.北京:机械工业出版社,2006.5
[4]刘惟信.汽车设计[M].第一版.北京:科学出版社,2001.7
[5]李凤平,张士庆(等).机械制图[M].第三版.沈阳:东北大学出版社,2003.9
研究摩擦力产生机理的目的在于,在分析制动副表面温度场时,能够对摩擦界面的热流边界条件提出更合理的假设。摩擦制动过程中产生的热量主要由两部分组成:一部分是摩擦表面的微凸体与接触界面的粘结和断裂及接触区域和周围材料的塑性变形产生的热量;另一部分是摩擦材料在一定温度下的热降解产生的热量。
第一部分中摩擦界面粘结的形成和断裂、接触区域的塑性变形及界面第三体的塑性变形等对摩擦能影响很大。研究表明,消耗在亚表层材料内的能量远远大于消耗于接触面上的能量,占摩擦热的绝大部分,且绝大部分转化为热量。树脂基复合摩擦材料在一定温度下会发生化学反应而降解,降解产物包括固体、液体和气体。在大气环境下,热降解过程是一种放热过程,因而成为摩擦制动中产生热量的一部分。
目前,在中高级轿车上前后轮都已经采用了盘式制动器。不过,时下还有不少经济型轿车采用的还不完全是盘式制动器,而是前盘后鼓式混合制动器(即前轮采用盘式制动器、后轮采用鼓式制动器),这主要是出于成本上的考虑,同时也是因为轿车在紧急制动时,负荷前移,对前轮制动的要求比较高,一般来说前轮用盘式制动器就够了。在货车上,盘式制动器也有被采用,但离完全取代鼓式制动器还有相当长的一段距离,比如说大部分轿车(如夏利、吉利、神龙富康、捷达)、微型车(长安之星、昌河、丰田海狮)、轻卡(东风小霸王、江铃、南京依维柯)、SUV及皮卡(湖南长丰、江铃皮卡)等采用前盘后鼓式混合制动器。但随着高速公路等级的提高,乘车档次的上升,特别是国家安全法规的强制实施,前后轮都用盘式制动器将是一种发展趋势。
1980年,Felske用纯试验方法研究了鼓式制动器的制动尖叫,通过增加底板刚度,制动尖叫被成功抑制。进入2O世纪8O年代中后期,随着计算机技术的发展,逐步从简化模型进入对实际制动器结构的研究,定量地解释制动噪声的各类现象。
关于制动噪音的研究大多集中在于制动器(盘式、鼓式等),其研究较成熟,有有限元、模态分析、结构闭环耦合模式等研究方法。蒋东鹰等借助有限元和模态综合技术建立了盘式制动器制动尖叫摩擦耦合模型,通过复特征分析,得到对应于每阶振动模态的阻尼与频率,模态阻尼值揭示了哪些模态不稳定并可能产生尖叫,最后运用耦合模型研究了摩擦系数和子结构模态对制动尖叫的影响。
本文设计的滑动钳式制动器,以高级轿车用盘式制动器为例。对其制动效能、制动的各项参数需求进行了评估。首先是先对盘式制动器的各部分尺寸的选定,例如制动盘的直径、厚度、制动块的内外半径、制动衬块有效工作面积等。其次,在不同工作条件下对前后车轮的制动力、附着力和地面制动力进行计算,以此来观察他们之间的变化关系,从而得出最理想的制动状态,在制动时也发挥最大的制动效能,最后给出制动器主要零部件的AutoCAD图和proe三维建模。另外,本次设计考虑到经济的成本,既要兼得考虑制动器的综合性能,选用礼貌形结构,选用有中间通风的制动盘;制动钳选用球墨铸铁制造,并且做成整体式;轮毂的制造材料选用灰铸铁。相对来说,这种形式的制动器在成本处于中上等的水平,同时也符合了工厂加工上的效率。
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